一种基于模块化多电平换流器的三极直流输电系统拓扑结构

    公开(公告)号:CN103311947A

    公开(公告)日:2013-09-18

    申请号:CN201310276517.9

    申请日:2013-07-02

    IPC分类号: H02J3/36

    CPC分类号: Y02E60/60

    摘要: 本发明公开了一种基于模块化多电平换流器的三极直流输电系统拓扑结构,其特征是:采用三极连接形式进行直流输电,每个极包括整流侧换流变压器、整流侧换流器、整流侧平波电抗器、直流输电线路、逆变侧平波电抗器、逆变侧换流器、逆变侧换流变压器组;整流侧换流器和逆变侧换流器采用模块化多电平结构,通过串并联不同数量子模块单元以适应不同电压等级和电流的需要,三极直流系统所采用的三根输电线路是电缆或架空线路。本发明提出的三极直流输电系统拓扑结构具有很高的可靠性,可以满足交流线路改造成直流线路需求,在交流系统发生故障情况下逆变侧不会发生换相失败,可以稳定两侧交流系统电压,无需交流滤波和无功补偿装置,具有很好的应用价值。

    一种交流侧功率耗散装置
    24.
    发明授权

    公开(公告)号:CN109639158B

    公开(公告)日:2024-07-30

    申请号:CN201910014823.2

    申请日:2019-01-08

    摘要: 本发明提出了一种交流侧功率耗散装置,包含两组结构相同且并联的模块,每组模块包括三相电抗器和晶闸管整流桥,所述电抗器的第一端连接交流三相母线,第二端连接晶闸管整流桥,晶闸管整流桥每相的上下桥臂各包含2个或者2组晶闸管;所述上下桥臂均配置旁路晶闸管,两组模块的桥臂旁路晶闸管之间交错相位两两对应连接;两组模块的晶闸管整流桥直流端并联后连接耗能电阻R。在非故障状态时,将装置从CHOPPER电路变换成TCR电路,给系统输送无功功率,从而大大提高了功率耗散装置的利用率,使得原来仅仅在紧急故障情况下才发挥作用的功率耗散装置变成了常用装置,节约了工程的总体成本。

    一种直流耗能装置及其控制方法

    公开(公告)号:CN112086948A

    公开(公告)日:2020-12-15

    申请号:CN202010948626.0

    申请日:2020-09-10

    IPC分类号: H02H9/04 H02J3/36

    摘要: 本申请提供一种直流耗能装置及其控制方法。所述直流耗能装置包括串联连接的至少一个耗能子模块和至少一个耗能电阻,串联后一端连接高电位电极,另一端连接低电位电极,所述耗能子模块包括第一开关单元、第二开关单元、储能器件和限流单元,所述第一开关单元包括反向并联连接的第一可关断半导体器件和第一续流二极管;所述第二开关单元与所述第一开关单元同向串联连接,所述第二开关单元包括反向并联连接的第二可关断半导体器件和第二续流二极管,所述第二开关单元的两端作为所述耗能子模块的连接端子;所述限流单元与所述储能器件串联连接后与所述第一开关单元和第二开关单元的串联支路并联连接。

    一种三极柔性直流输电系统和方法

    公开(公告)号:CN105098812B

    公开(公告)日:2018-03-30

    申请号:CN201410220437.6

    申请日:2014-05-22

    IPC分类号: H02J3/36

    摘要: 本发明公开一种三极柔性直流输电系统和方法,整流换流器和逆变换流器分别由一个三相六桥臂模块化多电平换流器组成,在双极直流系统换流器直流侧设置两个换流阀,整流换流器、逆变换流器的上下两个换流阀连接点通过平波电抗器与极3直流线路相连,对换流阀的触发进行控制,周期性的改变极3直流电压极性,通过对三个极的电流指令进行调制,实现三极直流输电。本发明提出的方案可以充分利用三根导线传输功率,具有换流站占地面积小,总体改造成本低、可靠性高等特点,特别适用于土地资源紧张的大型城市供电系统中交流线路改造成直流输电线路增容工程的实施,具有很好的工程应用价值。

    一种三极直流输电控制系统配置方法

    公开(公告)号:CN104167752A

    公开(公告)日:2014-11-26

    申请号:CN201310184605.6

    申请日:2013-05-16

    IPC分类号: H02J3/36

    CPC分类号: Y02E60/60

    摘要: 本发明提出一种三极直流输电控制系统配置方法,三极直流输电系统控制设备按极进行配置,并且整流站和逆变站的三个极每极各配置一套冗余控制设备;每套控制设备包含三极控制和极控制,实现换流站三极、双极、极控制功能;所述三极控制采用竞争机制,保证三极中的一极为主导极,主导极保证控制指令的唯一性;三极中任一极的控制系统失效,则停运该极,退出三极运行方式,切换到双极运行方式。本发明提出的方案具有可靠性高、成本低的特点,保证三极直流系统稳定运行,满足交流线路改造成直流输电线路的需要。